Křehký lom vrstvených skleněných konstrukčních prvků
Brittle fracture of laminated glass structural elements
Typ dokumentu
disertační prácedoctoral thesis
Autor
Jaroslav Schmidt
Vedoucí práce
Janda Tomáš
Oponent práce
Eliáš Jan
Studijní obor
Fyzikální a materiálové inženýrstvíStudijní program
Stavební inženýrstvíInstituce přidělující hodnost
katedra mechanikyPráva
A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html
Metadata
Zobrazit celý záznamAbstrakt
V posledních desetiletích bylo vyvinuto mnoho modelů poškození, ale většina z nich se stále potýká s problémem simulovat poškození bez dodatečných ad hoc kritérií nebo bez nutnosti náročné implementace. Zejména modely křehkého lomu, které představují matematickou singularitu, není snadné správně simulovat. Nedávno objevené modely fázového pole se ukazují být v mnoha ohledech výhodné. Jedná se o variačně konzistentní modely, které vykazují vysoký stupeň robustnosti. Problémy, jako je praskání v tahu, praskání specializované struktury ve 3D, větvení trhliny nebo iniciace trhliny, jsou popsány stejným souborem rovnic. Vzhledem k tomu, že model využívá regularizované pole poškození, je jeho implementace také efektivní. Vrstvené sklo je materiál, který je třeba zkoumat i po vzniku trhlin. Nepoškozené vrstvené sklo je samo o sobě úžasný materiál, ale jeho nespornou výhodou je soudržnost a nosnost i v oblasti po rozbití. A právě pro simulaci této zbytkové únosnosti jsou vhodné modely fázového pole, které umožňují zkoumat jak iniciaci trhlin a jejich větvení, tak dopad na odezvu konstrukce. Tato práce má přinést kombinaci těchto jevů - simulaci vrstveného skla před a po vzniku trhlin. Zkoumají se modely s různým stupněm prostorové redukce a struktury pod různým zatížením. Práce nejprve zkoumá kvazistatickou odezvu nosníků, poté stochasticky zkoumá odezvu při změně pevnosti a je zakončena zkoumáním nárazu při nízké rychlosti. Práce se především snaží vytvořit plně použitelné přístupy pro inženýrskou praxi a odhaluje výhody a nedostatky takového přístupu pro modelování skla. Many damage models have been developed over the past decades, but most of them still struggle to simulate damage without additional ad-hoc criteria or the need for difficult implementation. In particular, brittle fracture models that represent a mathematical singularity are not easy to be simulate correctly. Recently discovered phase field models prove to be advantageous in many ways. These are variationally consistent models that show a high degree of robustness. Problems such as tensile cracking, cracking of a specialized structure in 3D, crack branching or crack initiation are all described by the same set of equations. Since the model uses a regularized damage field, its implementation is also efficient. Laminated glass is a material that needs to be investigated even after cracks appear. Undamaged laminated glass is a stunning material itself, but its undisputed advantage is its cohesiveness and load-bearing capacity even in post-breakage domain. And phase-field models are suitable for simulating this residual load capacity, which allow investigating both the initiation of cracks and their branching and the impact on the structural response. This work is supposed to bring the combination of such phenomena - the simulation of laminated glass before and after the appearance of cracks. Models of different degrees of spatial reduction and structures under different loading are investigated. The work first investigates the quasi-static response of the beams, then stochastically investigates the response when the strength changes and is concluded by investigating the low-velocity impact. The paper primarly tries to create fully applicable approaches for engineering practice and reveals the benefits and shortcomings of such an approach for glass modeling.
Kolekce
- Disertační práce - 11000 [476]